工学是研究应用自然科学理论和技术手段解决实际工程问题的学科,涵盖机械、电子、信息、材料、能源、土木、化工、环境、航空航天等多个领域。它强调理论联系实际,注重技术创新与工程实践,旨在培养具备工程设计、研发、管理能力的专业人才,推动科技进步和产业发展,是现代社会基础设施建设与高新技术研发的核心支撑学科。(该学科下共有 3543 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 18:02
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 计算机科学与技术
本研究开发了一种无需酶、可穿戴的超声波可读微针贴片(ARMPatch),利用葡萄糖响应性水凝胶与常规超声设备结合,实现连续血糖监测。贴片贴在皮肤上,微针轻微刺入表皮,通过超声图像中微针长度变化实时反映血糖水平,稳定工作达56天,操作简便、安全无创、成本低廉。
标签: 微针贴片 无酶检测 葡萄糖响应水凝胶 超声波传感 连续血糖监测
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 16:02
学科: 心理学 新闻传播学 统计学 计算机科学与技术
本文介绍《自然》杂志推广的‘注册研究报告’(Registered Report)新机制:研究者先提交研究方案并经同行评审通过后,无论结果是正面、负面还是不确定,期刊都承诺发表。此举可避免‘抽屉问题’(即失败或无结论的研究被埋没),提升科研透明度与可靠性。
标签: 抽屉问题 注册研究报告 科研可重复性 阴性结果 预注册
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 15:01
学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
本研究成功研制出耐极性溶剂的钙钛矿量子点,并将其嵌入等离激元纳米腔中,实现了室温下超快、不闪烁的单光子发射:发光寿命缩短435倍,亮度提升250倍,单光子发射速率创纪录地超过23亿光子/秒,且光子纯度高。这为量子计算、量子通信等实用化量子技术提供了新光源。
标签: 不闪烁发光 单光子源 珀塞尔效应 等离激元纳米腔 钙钛矿量子点
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 14:01
学科: 海洋科学 环境科学与工程 生态学
科学家发现鲸鱼的须板(baleen)像‘生物年轮’一样,能长期保存激素、饮食和环境信息。通过分析须板,研究人员首次能回溯鲸鱼过去10–20年的怀孕、压力、迁徙等生命历程,为保护极度濒危的北大西洋露脊鲸等物种提供关键科学依据。
标签: 濒危鲸类保护 生理时间序列 稳定同位素分析 野生动物内分泌学 鲸类须板
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 12:02
学科: 核科学与技术 物理学
欧洲大型强子对撞机(LHC)新实验发现:B介子衰变行为与当前粒子物理‘标准模型’预测明显不符。若证实,这将是50年来首次在实验中找到标准模型的重大破绽,可能揭示暗物质、引力等未解之谜背后的新物理。
标签: B介子 企鹅衰变 大型强子对撞机 新物理 标准模型
学科: 信息与通信工程 生物医学工程 电子科学与技术 计算机科学与技术
本文介绍了一种名为SkinECG的新型贴肤式心电监测设备:它无需电池、不连导线,靠身体各处(如手臂、腿部)采集的光能等环境能量无线供电,精准贴合胸口持续采集心电信号,适合全天候、长周期健康监护。
标签: 体耦合供能 无电池可穿戴设备 正交远程供能 贴肤式心电传感器
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 10:01
学科: 材料科学与工程 物理学
研究人员首次在1.5纳米厚的铪锆氧化物(HZO)薄膜中发现一种罕见的铁电相(Pmn21正交相)。这种新相不同于以往常见的铁电结构,其出现与薄膜变薄导致晶格沿垂直方向膨胀密切相关,能显著提升铁电性能,为低功耗、可量产的新型存储器和传感器提供新可能。
标签: Pmn21相 晶格膨胀 结构相变 超薄铁电薄膜 铪锆氧化物
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 09:01
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 能源动力
钠离子电池因首圈效率低、能量密度不足而难以实用。本研究通过高通量筛选发现52种潜在补钠添加剂,其中Na4FeO4(NFO)表现最优:可在4伏以下释放451毫安时/克的不可逆钠,大幅提升全电池容量和循环稳定性,为低成本、高性能钠电提供新方案。
标签: Na4FeO4 能量密度 钠离子电池 预钠化 高通量筛选
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 08:01
学科: 基础医学 生物医学工程 药学
本研究利用遗传学方法分析了151种免疫相关蛋白质与64种常见疾病及生物标志物的关系,发现多种免疫蛋白(如IL-6R、APOE、CD163)在心脏病、糖尿病、帕金森病等多种慢性病中起共同作用,为开发‘一药多治’的新疗法和老药新用提供了可靠科学依据。
标签: 免疫蛋白组 因果推断 多病共存 孟德尔随机化 药物再利用
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 06:02
学科: 生物医学工程
这项发表于《科学》的研究发现,衰老会破坏大脑中制造蛋白质的‘交通系统’——核糖体移动变慢、频繁卡顿,导致错误蛋白堆积,进而引发阿尔茨海默病等神经退行性疾病和认知衰退。该机制为理解人脑为何随年龄增长而更易患病提供了清晰新解释。
标签: 核糖体停滞 神经退行性疾病 翻译延伸 蛋白质稳态 青鳉鱼